該環(huán)保設備主要由驅(qū)動機構、機架、傳動機構、齒耙鏈牽引機構、撒渣機構、電氣控制等構成。由過水量、高度、固液分離總量和所分離的形狀、顆粒大小來選擇柵隙。可根據(jù)用戶需要選用材質(zhì)為ABS工程塑料、尼龍、不銹鋼的耙齒;主體框架有不銹鋼材質(zhì)和碳鋼防腐兩種。
(1) 格柵本體為整體式結(jié)構,在平臺上組裝、調(diào)試,空機試運行8小時方可出廠,確保組裝,也可簡化現(xiàn)場安裝工作量。
(6)本機設電器過載保護裝置,當機械發(fā)生故障或超負荷時會自動停機并發(fā)出,該靈敏可靠。
(3) 鏈條采用的寬鏈板不銹鋼鏈條,鏈條的系數(shù)不小于6,并設有鏈輪張緊調(diào)節(jié)裝置。在鏈槽中運轉(zhuǎn)時,不需其他阻渣裝置,即可有效防止柵渣纏入鏈槽,避免卡阻現(xiàn)象。
(5) 除污耙齒采用兩種形式,一種為長耙,另一種為短耙。長耙撈渣量大,短耙撈耙干凈*。
(2) 本機在主柵條前加上一道活動的副柵,活動副柵的間距與主柵條*,活動副柵的柵渣由長耙齒撈取,有效防止污水中的柵渣從柵條底部串過和底部的污物的積滯。



1、主要結(jié)構
格柵機為根本,以完善的售后服務體系為保障作為不懈追求的目標,永做環(huán)保事業(yè)道路上的先鋒兵。為造福一個白云、藍天、綠色、環(huán)保的盡一份力量!
機械格柵(格柵除污機)是一種可以連續(xù)自動流體中各種形狀的雜物,以固液分離為目的裝置,它可以作為一種設備廣泛地應用于城市污水處理、自來水行業(yè)、電廠進水口,同時也可以作為紡織、食品加工、造紙、皮革等行業(yè)生產(chǎn)工藝中*的設備,回轉(zhuǎn)式機械格柵又稱格柵除污機。
GDGS型機械格柵除污機(攔污機)是一種可以連續(xù)自動攔截并流體中各種形狀雜物的水處理設備,是以固液分離為目的裝置,廣泛地應用于城市污水處理。自來水行業(yè)、電廠進水口,同時也可以作為各行業(yè)廢水處理工藝中的前級篩分設備。該機械格柵產(chǎn)品已于1996和1999年兩次通過了環(huán)保總局的產(chǎn)品認定。
(4) 傳動機構安裝于機架頂部,采用擺線針輪減速機,設過扭矩保護裝置(剪切銷),有效防止因超負荷對電機減速機造成損傷。并配置防護罩,拆裝方便。

該機有柵齒、柵齒軸、鏈板等組成柵網(wǎng),以替代格柵的柵條。柵網(wǎng)在機架內(nèi)作回轉(zhuǎn)運動,從而將污水中的懸浮物攔截并不斷分離水中的懸浮物,因而工作效率高、運行平穩(wěn)、格柵前后水位差小,并且不易堵塞。該機適合于作粗細格柵使用。柵網(wǎng)中的柵齒可用工程塑料或不銹鋼兩種材料制造,柵齒軸和鏈板等由不銹鋼制造,大大了格柵整體的耐腐蝕性能。較小間隙的格柵一般宜用不銹鋼柵齒。設備運行使耙齒把截留在柵面上的雜物自下而上帶至出渣口,當耙齒自上向下轉(zhuǎn)向運動時,雜物依靠重力自行脫落,從卸料落入輸送機或小車內(nèi),然后外運或作進一步的處理。

0引言2016年以來,我國南方多省地區(qū)遭暴雨襲擊,局部地區(qū)發(fā)生洪澇災害,嚴重威脅到的生命和財產(chǎn)。有些防洪工程出現(xiàn)潰堤和能力不足的情況。受此影響,城市防洪及相關的水利工程將引起更多關注。水利工程是國民經(jīng)濟的基礎設施,是防洪減災、調(diào)控水資源、水生態(tài)的重要措施。而閘門作為水利工程中重要的組成部分,它的問題關系到整個水利工程的保障以及防洪體系,其性、有效性尤為重要。目前我國現(xiàn)有中小型閘門一般為鋼閘門、鋼筋混凝土和鑄鐵材料制作而成。材料閘門容易發(fā)生銹蝕,同時需較地養(yǎng)護、檢修,施工中勞動強度大,工程難以。同時相對來說,材料閘門體積較大且自重大,對啟閉機造成嚴重負擔并帶來嚴重的隱患,從而很多水利工程事故的發(fā)生,給和生命財產(chǎn)帶來巨大損失。隨著FRP復合材料在土木建設工程中的應用技術日益成熟,其在水工結(jié)構方向的研究也在逐步展開。使用FRP作為水工閘門的主要結(jié)構材料有著以下工程概況溪洛渡水電站左岸布置有1#、2#洞,由進水塔、有壓段、工作閘門室、無壓段、龍落尾段和出口挑坎等組成。左岸工作閘門室布置在洞中段,承接有壓段及無壓段。高程577.70m上通長布置,即上室,高程577.70m以下為工作閘門室下室,設置了兩個相對的閘門井,開挖尺寸(18.3~36.3)m×18.3m×40.7m(長×寬×高)。圖1為工作閘門室典型斷面圖。圖1工作閘門室典型斷面圖工作閘門室上覆巖體厚150m,水平埋深300m。地層巖性為P2β12層致密狀玄武巖及角礫(集塊)熔巖。地層巖質(zhì),嵌合緊密,巖體多呈塊狀~次塊狀結(jié)構,但局部層間、層內(nèi)錯動帶發(fā)育。圍巖類別以Ⅲ1類圍巖為主,局部有滲、滴水現(xiàn)象。工作閘門室下室高程556.57~577.7m段的井挖施工安排在工作閘門室上室及洞一層開挖支護結(jié)束后進行。下室井挖段的施工特點:水平斷面大,上游與左右側(cè)井壁成90°,下游側(cè)為1∶1、1∶0.655兩段倒坡,圍巖地質(zhì)條充分利用洪水資源是實現(xiàn)由控制洪水向洪水轉(zhuǎn)變的重要途徑與。進行水庫洪水資源化調(diào)度,是洪水資源化的重要組成部分,具有重大的理論與實踐意義。論文圍繞水庫洪水資源化調(diào)度問題從三方面進行探討研究:①就水庫運行中為關鍵、的汛限水位設計運用問題,探討分期汛限水位、汛限水位動態(tài)控制的理論與;②就水庫汛末蓄水問題,探討開始蓄水時間選定和相應的蓄水;③就水庫防洪調(diào)度中閘門約束、氣候變化和人類活動影響等帶來的不確定性問題,探討洪水資源化調(diào)度中的風險分析。論文以、隔河巖水庫為背景進行了實例研究,主要工作和創(chuàng)新點如下:(1)回顧了國內(nèi)外水庫調(diào)度研究中,在汛期分期、分期汛限水位、汛限水位動態(tài)控制、模型、模擬模型、遺傳算法以及神經(jīng)網(wǎng)絡應用等方面的研究現(xiàn)狀與進展。(2)應用變點分析理論,提出了基于日大值取樣的均值變點分期模型、基于超定量取樣的概率變點分期模型以及基于年大值取樣的概率變點分期模型,通過統(tǒng)計試驗,驗證了各模在水閘工程管琿中,各單位每年都有干日當數(shù)量的弧形鋼閘門需防腐處理,噴砂或人工除銹,噴鋅加油漆封閉或油漆防腐,都要有一扇弧形鋼閘門的實際防腐面積作為依據(jù)來編制概算經(jīng)費及主要消耗材料。我們通過對援建的水閘弧形鋼閘門、浙江省水庫防洪弧形鋼閘門和我省不同凈跨(13m、10m、7m、6m)弧形鋼閘門的防腐處理的實績,按竣工圖詳細計算后得出防腐面積的公式為: A=kA授式中: A,表示一扇弧形鋼閘門實際防腐表面積,m。。 k,系數(shù),5~7,根據(jù)水頭、凈跨、主梁數(shù)選用,當9m以上水頭,10m及以上凈跨,3主梁時采用7:雙主梁采用6.5。本文在收集國內(nèi)外有關閘門資料的基礎上,并以閘門的結(jié)構、降造成本和可靠性為研究主線,著重研究了城市氧化溝污水處理工藝中使用數(shù)量很大的設備--鑄鐵鑲銅閘門的結(jié)構、制造和自動化控制等問題。閘門的啟閉機采用普通螺桿傳動,當發(fā)生突然停電或其它意外故障時,閘門不能自動迅速關閉,容易造成的生命和財產(chǎn)損失。為了克服這一難題,了具有自主產(chǎn)權的新產(chǎn)品--速閉啟閉機。在國內(nèi)使用大導程螺桿作為傳動方案,運用棘輪原理設計了結(jié)構新穎的離心限速器和手動制動裝置,實踐表明在意外事故發(fā)生時速閉啟閉機能自動迅速關閉,并且可靠。*以來,國內(nèi)的閘門設計通常是由設計人員憑或類比法進行設計。本文利用ANSYS對鑄鐵閘門門體建立了三維有限元模型,對閘門門體的應力與應變作了三維有限元計算,得出該閘門在靜水壓下的變形及應力分布規(guī)律,并對閘門結(jié)構進行了設計。結(jié)果表明用三維有限元設計能使閘門重量大大減輕。至目前為止,閘門仍然